Род тока:
Переменный ток (AC)
Род тока определяет тип электрического тока, используемого для питания электродвигателя. Это свойство критически важно при выборе двигателя для конкретных приложений, так как разные виды тока имеют различные характеристики, которые могут значительно влиять на производительность, эффективность и совместимость с источниками питания.
Переменный ток (AC) — это тип электрического тока, который периодически меняет направление. Электродвигатели, работающие на переменном токе, обычно применяются в промышленных и бытовых устройствах благодаря их способности работать с высокими напряжениями и эффективной передаче энергии на большие расстояния. AC-двигатели часто проще в обслуживании и имеют более низкую стоимость по сравнению с DC-двигателями. Рекомендуется использовать AC-двигатели в системах, где требуется высокая мощность и надежность.
Постоянный ток (DC) — это тип электрического тока, который течет в одном направлении. DC-двигатели широко используются в приложениях, требующих точного контроля скорости и крутящего момента, таких как электромобили, робототехника и портативные устройства. Они обеспечивают высокую эффективность при низких напряжениях и могут легко интегрироваться с аккумуляторными системами. Однако, DC-двигатели могут быть более дорогими и требовать более частого обслуживания по сравнению с AC-двигателями. Выбор DC-двигателя рекомендуется для приложений, где важны точность и управляемость.
Переменный/Постоянный ток (AC/DC) — это универсальные электродвигатели, способные работать как на переменном, так и на постоянном токе. Такие двигатели предлагают гибкость и могут использоваться в различных условиях, где источники питания могут варьироваться. Они часто применяются в гибридных системах и устройствах, требующих адаптации к разным типам питания. Выбор AC/DC-двигателя рекомендуется для приложений, где требуется универсальность и возможность работы в различных электрических сетях.
Мощность электродвигателя, измеряемая в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт), определяет количество работы, которую двигатель может выполнить за единицу времени. Она напрямую влияет на производительность устройства и его способность выполнять задачи определённой сложности. При выборе электродвигателя важно учитывать требуемую мощность для конкретного применения, чтобы обеспечить достаточную производительность и избежать перегрузок. Если мощность двигателя недостаточна, это может привести к его перегреву и выходу из строя. Рекомендуется подбирать двигатель с запасом мощности для повышения надёжности и долговечности оборудования. В случае необходимости замены двигателя следует выбирать модель с аналогичной или большей мощностью, чтобы сохранить или улучшить характеристики устройства.
Подшипник:
Шариковый подшипник
Шариковый подшипник — это тип подшипника качения, в котором нагрузка передается через шарики, расположенные между внутренним и внешним кольцами. В электродвигателях шариковые подшипники используются для уменьшения трения и обеспечения плавного вращения вала. Они обладают высокой точностью, долговечностью и могут работать при высоких скоростях. При выборе шарикового подшипника важно учитывать размеры, нагрузочную способность и рабочую скорость. Рекомендуется регулярная проверка состояния подшипников и их замена при появлении признаков износа или повреждений, чтобы предотвратить поломки и обеспечить стабильную работу электродвигателя.
Исполнение:
Трехфазный синхронный двигатель
Свойство "Исполнение" в рубрике "Электродвигатели" указывает на конструктивные особенности и способ монтажа электродвигателя. Это свойство определяет, как и где может быть установлен электродвигатель, а также его совместимость с различными системами и оборудованием. Правильный выбор исполнения электродвигателя важен для обеспечения надежной и эффективной работы устройства в конкретных условиях эксплуатации.
Стационарное исполнение электродвигателя подразумевает его постоянное крепление в одном месте без возможности перемещения. Такое исполнение подходит для использования в стационарных установках, где двигатель не требуется перемещать. Рекомендуется для промышленных систем, где важна стабильность и надежность.
IMB3 (IM1001) - стандартное исполнение с лапами для крепления на горизонтальной поверхности. Подходит для большинства промышленных применений, где требуется надежное фиксированное крепление.
Выкатное исполнение позволяет легко извлекать электродвигатель из установки для обслуживания или замены. Рекомендуется для систем, требующих регулярного технического обслуживания или быстрого доступа к двигателю.
Исполнение "Без фиксации" означает, что электродвигатель не имеет фиксирующих элементов и может быть установлен в различных положениях в зависимости от требований системы. Подходит для гибких и модульных систем.
IMB5 (IM3001) - исполнение с фланцем для крепления на вертикальной поверхности. Используется в ситуациях, где требуется крепление двигателя на стене или другой вертикальной конструкции.
IM1081 - это исполнение с лапами и фланцем, что обеспечивает гибкость монтажа как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Рекомендуется для универсальных применений.
Навесное исполнение предполагает крепление двигателя на специальной подвесной конструкции. Подходит для использования в условиях ограниченного пространства или в подвесных системах.
IMB35 (IM2001) - комбинированное исполнение с лапами и фланцем, что позволяет устанавливать двигатель как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Обеспечивает максимальную гибкость монтажа.
IMB14 - исполнение с фланцем на переднем щите для крепления на вертикальной поверхности. Подходит для специфических применений, где требуется компактное и надежное крепление.
Исполнение "U" указывает на универсальность электродвигателя, который может быть установлен в различных положениях и конфигурациях. Рекомендуется для систем, требующих высокой гибкости установки.
Напряжение — это электрический потенциал, необходимый для работы электродвигателя. Правильный выбор напряжения важен для обеспечения эффективной и безопасной работы устройства, а также для предотвращения перегрева и выхода из строя. Электродвигатели могут работать при различных напряжениях, что определяет их совместимость с определенными системами электроснабжения.
380 В — стандартное напряжение для промышленных электродвигателей, используемое в трехфазных системах электроснабжения. Обеспечивает высокую мощность и стабильную работу в условиях промышленного производства.
480 В — используется в некоторых промышленных и коммерческих системах электроснабжения. Обычно применяется в США и Канаде для обеспечения высокой мощности и эффективности.
220 В — стандартное напряжение для бытовых и некоторых промышленных электродвигателей, обычно применяется в однофазных системах электроснабжения. Подходит для небольших устройств и инструментов.
220/380 В — электродвигатели, способные работать как в однофазных (220 В), так и в трехфазных (380 В) системах электроснабжения. Универсальные и гибкие в использовании.
24/48 В — низковольтные электродвигатели, применяемые в специализированных областях, таких как транспортные средства, системы управления и автономные устройства. Обеспечивают безопасность и энергоэффективность.
380/660 В — электродвигатели, рассчитанные на работу в трехфазных системах с различными уровнями напряжения. Используются в тяжелой промышленности и на крупных производственных объектах.
220/380 В — аналогично значению "220/380 В", электродвигатели, способные работать как в однофазных (220 В), так и в трехфазных (380 В) системах электроснабжения.
380/660 В — аналогично значению "380/660 В", электродвигатели, рассчитанные на работу в трехфазных системах с различными уровнями напряжения.
24/36 В — низковольтные электродвигатели, применяемые в специализированных областях. Обеспечивают безопасность и энергоэффективность при работе в системах с низким напряжением.
24/36 В — аналогично значению "24/36 В", низковольтные электродвигатели, применяемые в специализированных областях.
Типоразмер электродвигателя указывает на основные габаритные размеры и монтажные параметры устройства. Он определяется по стандартам и влияет на совместимость электродвигателя с оборудованием, на котором он будет установлен. Типоразмер включает в себя такие параметры, как высота оси вращения, расстояние между крепежными отверстиями и габаритные размеры корпуса. Выбор правильного типоразмера важен для обеспечения надежной работы и совместимости с механической системой.
Типоразмер 80 мм указывает на высоту оси вращения 80 мм. Это компактные электродвигатели, часто используемые в малых механизмах и оборудовании с ограниченным пространством. Рекомендуется для легких и средних нагрузок.
Типоразмер 71 мм указывает на высоту оси вращения 71 мм. Подходит для небольших устройств и механизмов, где требуется компактность и легкость. Оптимален для применения в небольших производственных линиях и станках.
Типоразмер 132 мм указывает на высоту оси вращения 132 мм. Это средние по размеру электродвигатели, используемые в промышленном оборудовании и машинах средней мощности. Подходит для более серьезных нагрузок и продолжительной работы.
Типоразмер 100 мм указывает на высоту оси вращения 100 мм. Часто используется в оборудовании средней мощности, где требуется баланс между мощностью и компактностью. Рекомендуется для применения в стандартных промышленных условиях.
Типоразмер 160 мм указывает на высоту оси вращения 160 мм. Это мощные электродвигатели, применяемые в тяжелом промышленном оборудовании. Они обеспечивают высокую производительность и надежность в условиях больших нагрузок.
Типоразмер 90 мм указывает на высоту оси вращения 90 мм. Используется в механизмах средней мощности, где требуется надежность и стабильность работы. Часто применяется в стандартных производственных линиях.
Типоразмер 315 мм указывает на высоту оси вращения 315 мм. Это крупные и мощные электродвигатели, используемые в тяжелой промышленности и крупных машинах. Они обеспечивают высокую мощность и долговечность при максимальных нагрузках.
Типоразмер 63 мм указывает на высоту оси вращения 63 мм. Это компактные и легкие электродвигатели, применяемые в малых механизмах и оборудовании с ограниченным пространством. Рекомендуется для легких нагрузок и небольших устройств.
Типоразмер 280 мм указывает на высоту оси вращения 280 мм. Эти электродвигатели предназначены для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивая высокую мощность и надежность. Применяются в крупных промышленных машинах и оборудовании.
Типоразмер 112 мм указывает на высоту оси вращения 112 мм. Используется в оборудовании средней мощности, где требуется надежность и долговечность. Часто применяется в стандартных промышленных условиях.
Тип изделия:
Серводвигатель
Тип изделия определяет конкретную категорию электродвигателя и его предназначение. Это свойство помогает выбрать подходящий двигатель для определенных условий эксплуатации и задач, учитывая особенности конструкции, принцип действия и эксплуатационные характеристики.
Электродвигатель - устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. Влияет на работу различных механизмов и машин. Рекомендуется выбирать в зависимости от требуемой мощности и условий эксплуатации.
Серводвигатель - высокоточный электродвигатель, используемый для управления положением, скоростью и ускорением. Применяется в системах автоматизации и робототехники. Рекомендуется для задач, требующих высокой точности и быстрого отклика.
Электродвигатель асинхронный - двигатель, работающий на переменном токе с использованием разности фаз. Обладает высокой надежностью и простотой конструкции. Рекомендуется для использования в промышленных установках и бытовых приборах с постоянной нагрузкой.
Электродвигатель общепромышленный - универсальный двигатель, применяемый в различных промышленных и бытовых устройствах. Отличается стандартными характеристиками и широким диапазоном применения. Рекомендуется для общего использования в стандартных условиях.
Двигатель шаговый - электродвигатель, который преобразует электрические импульсы в дискретные механические движения. Используется в системах точного позиционирования, таких как принтеры и станки с ЧПУ. Рекомендуется для задач, требующих точного контроля движения.
Электродвигатель постоянного тока - двигатель, работающий на постоянном токе. Обеспечивает плавное регулирование скорости и высокий пусковой момент. Рекомендуется для применения в транспортных средствах, электромобилях и системах с переменной нагрузкой.
Электродвигатель взрывозащищенный - двигатель, специально сконструированный для работы в условиях, где возможно наличие взрывоопасных газов или пыли. Обеспечивает безопасность эксплуатации в опасных зонах. Рекомендуется для использования на химических предприятиях, в шахтах и других взрывоопасных средах.
Электродвигатель крановый - специализированный двигатель для привода кранов и подъемных механизмов. Обладает высокой надежностью и устойчивостью к перегрузкам. Рекомендуется для использования в грузоподъемных устройствах и строительной технике.
Двигатель синхронный - электродвигатель, ротор которого вращается синхронно с частотой переменного тока. Обеспечивает стабильную работу при постоянной скорости. Рекомендуется для применения в системах, требующих постоянной скорости вращения, таких как генераторы и компрессоры.
Электромагнит - устройство, использующее электрический ток для создания магнитного поля. Применяется в различных механизмах для управления и фиксации. Рекомендуется для использования в электромагнитных клапанах, реле и тормозных системах.
Взрывозащита — это свойство электродвигателя, которое обеспечивает его безопасную работу в условиях, где присутствуют взрывоопасные газы, пыль или пары. Отсутствие взрывозащиты ('Нет') означает, что данный электродвигатель не предназначен для использования в потенциально взрывоопасных средах. Это может ограничивать его применение в химической, нефтегазовой и других отраслях, где присутствуют взрывоопасные вещества. При выборе и замене электродвигателя для таких условий необходимо выбирать модели с соответствующими сертификатами взрывозащиты, такими как ATEX или IECEx.
Класс изоляции F относится к категории материалов, которые могут выдерживать максимальную температуру до 155°C. Этот класс изоляции обеспечивает надежную работу электродвигателя в условиях повышенных температур, что снижает риск перегрева и увеличивает срок службы устройства. При выборе электродвигателя с классом изоляции F рекомендуется учитывать рабочие условия и температурные режимы, чтобы избежать превышения допустимых температурных границ. Замена изоляции на класс F может потребоваться для повышения температурной устойчивости в случае модернизации оборудования или при эксплуатации в жестких условиях.
Количество фаз у электродвигателя определяет количество электрических цепей, через которые подается питание на двигатель. Это ключевой параметр, влияющий на производительность, стабильность и эффективность работы устройства.
Трехфазные электродвигатели работают на трехфазном электрическом питании, что обеспечивает более высокую эффективность и стабильность работы по сравнению с однофазными двигателями. Они чаще используются в промышленности и для тяжелых нагрузок. Рекомендуются для применения в условиях, где требуется высокая мощность и надежность. Замена однофазного двигателя на трехфазный может потребовать изменения электрической проводки и установки дополнительного оборудования.
Однофазные электродвигатели работают на однофазном электрическом питании и обычно используются в бытовых и легких промышленных приложениях. Они менее эффективны и стабильны по сравнению с трехфазными двигателями, но проще в установке и эксплуатации. Рекомендуются для использования в условиях, где не требуется высокая мощность и стабильность. Замена трехфазного двигателя на однофазный может быть целесообразной в ситуациях, где доступно только однофазное питание.
Степень защиты электродвигателя указывает на его способность противостоять проникновению твердых частиц и жидкости. Обозначается в формате IPXX, где первый X указывает на защиту от твердых частиц, а второй X - от жидкости. Выбор степени защиты зависит от условий эксплуатации, таких как наличие пыли, влаги и других факторов окружающей среды.
IP55: Электродвигатели с этой степенью защиты обеспечивают полную защиту от пыли и защиту от струй воды под любым углом. Рекомендуются для использования в условиях, где возможно значительное запыление и воздействие воды, например, в промышленных цехах и на открытых площадках.
IP65/IP67: Эти степени защиты обеспечивают полную защиту от пыли и защиту от сильных струй воды (IP65) или временного погружения в воду (IP67). Подходят для использования в суровых условиях, где требуется высокая степень защиты от влаги и пыли, таких как наружные установки и влажные помещения.
IP54: Обеспечивает ограниченную защиту от пыли и защиту от брызг воды с любого направления. Подходит для использования в средах с умеренным уровнем запыленности и влажности, таких как складские помещения и рабочие зоны с минимальными водными процессами.
IP50: Обеспечивает полную защиту от пыли, но не защищает от воды. Рекомендуется для сухих и пыльных условий, где отсутствует вероятность воздействия влаги, например, в чистых производственных помещениях или лабораториях.
IP41/IP54: IP41 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм и капель воды, падающих вертикально. IP54 дополнительно обеспечивает ограниченную защиту от пыли и брызг воды. Выбор между этими степенями зависит от конкретных условий эксплуатации, таких как уровень запыленности и возможное воздействие воды.
IP65: Обеспечивает полную защиту от пыли и защиту от струй воды под любым углом. Подходит для использования в условиях с высокой запыленностью и воздействием воды, таких как наружные установки и промышленные зоны.
IP41/IP56: IP41 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм и капель воды, падающих вертикально. IP56 дополнительно обеспечивает защиту от струй воды под любым углом. Выбор между этими степенями зависит от уровня запыленности и воздействия воды в рабочей среде.
IP20: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 12 мм, но не защищает от воды. Рекомендуется для использования в сухих помещениях без значительного запыления, таких как офисные и бытовые установки.
IP40: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм, но не защищает от воды. Подходит для использования в условиях с низким уровнем запыленности и отсутствием воздействия влаги, таких как внутренние производственные помещения.
IP10: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 50 мм, но не защищает от воды. Рекомендуется для использования в условиях, где отсутствует значительное запыление и воздействие влаги, например, в контролируемых внутренних средах.
Тип напряжения:
AC (перемен.)
Тип напряжения указывает на вид электрического тока, используемого для питания электродвигателя. В случае с AC (перемен.) напряжением, электродвигатель работает на переменном токе, который меняет направление и величину с течением времени. Это свойство влияет на выбор источников питания и совместимость с другими электрическими компонентами. При выборе электродвигателя с переменным током рекомендуется учитывать требования к напряжению и частоте сети, а также совместимость с имеющимся оборудованием. Замена электродвигателя на другой тип напряжения может потребовать значительных изменений в электрической системе и дополнительных компонентов, таких как преобразователи напряжения.
Номинальный ток (А) — это величина электрического тока, который электродвигатель потребляет при номинальных условиях работы, включая номинальную нагрузку и номинальное напряжение. Этот параметр является критически важным для обеспечения правильной работы двигателя и предотвращения его перегрева и износа. Превышение номинального тока может привести к повреждению обмоток и выходу двигателя из строя. При выборе электродвигателя необходимо учитывать номинальный ток в соответствии с требованиями вашей системы, а также обеспечить соответствие с параметрами питающей сети и защитных устройств. В случае замены электродвигателя следует выбирать модель с аналогичным или близким значением номинального тока для обеспечения стабильной и безопасной работы.
Тип конструкции:
IM 3001 (B5)
Тип конструкции электродвигателя 'IM 3001 (B5)' определяет его монтажное исполнение и способ крепления. Конструкция B5 подразумевает фланцевое крепление с гладким валом, что обеспечивает компактное и надежное соединение с приводными механизмами. Это исполнение часто используется в промышленных установках, где требуется высокая точность и стабильность работы. При выборе электродвигателя с конструкцией B5 рекомендуется учитывать совместимость фланцевого крепления с сопрягаемым оборудованием. Замена на другой тип конструкции может потребовать адаптации монтажных элементов и изменения конфигурации приводной системы.
Степень защиты IP (Ingress Protection) указывает на уровень защиты электродвигателя от проникновения твердых частиц и влаги. Этот параметр критически важен для определения условий эксплуатации устройства, его надежности и долговечности. Степень защиты обозначается двумя цифрами: первая указывает на защиту от твердых объектов, вторая — от жидкости.
IP54 означает, что электродвигатель защищен от пыли в количестве, которое может нарушить его работу, и от брызг воды, падающих под любым углом. Это делает его подходящим для использования в условиях, где присутствует умеренное количество пыли и вероятность случайного попадания воды. Рекомендуется использовать такие двигатели в промышленных и коммерческих помещениях с умеренной влажностью и пылью.
IP65 указывает на полную защиту от пыли и защиту от струй воды, направленных под любым углом. Это обеспечивает высокую степень защиты, делая электродвигатель пригодным для использования в тяжелых промышленных условиях, где присутствует значительное количество пыли и вероятность воздействия струй воды. При выборе и замене электродвигателя с такой степенью защиты, важно убедиться, что он соответствует условиям эксплуатации, требующим высокой защиты от внешних воздействий.
IP55 обозначает защиту от ограниченного проникновения пыли, которое не нарушит работу устройства, и защиту от струй воды, направленных под любым углом. Это делает его подходящим для использования в условиях, где присутствует умеренное количество пыли и вероятность воздействия воды. Рекомендуется для применения в промышленных и коммерческих условиях с умеренной влажностью и пылью, а также в местах, где возможны случайные струи воды.
Частота вращения:
5000 об/ми
Частота вращения электродвигателя указывает на количество оборотов вала двигателя в минуту (об/мин). Это ключевой параметр, определяющий скорость работы устройства и его эффективность. Правильный выбор частоты вращения влияет на производительность, долговечность и энергоэффективность электродвигателя.
Частота вращения 6000 об/мин означает высокую скорость работы, подходящую для применения в высокоскоростных механизмах и инструментах. Рекомендуется для задач, требующих быстрого выполнения операций. Однако, следует учитывать повышенное износостойкость и возможное увеличение вибраций.
Частота вращения 3000 об/мин является стандартной для многих промышленных применений. Обеспечивает баланс между скоростью и долговечностью. Рекомендуется для большинства стандартных производственных процессов.
Частота вращения 8000 об/мин используется в специализированных высокоскоростных устройствах, таких как прецизионные станки и инструменты. Обеспечивает максимально быструю работу, но требует тщательного контроля и качественного обслуживания.
Частота вращения 1500 об/мин подходит для задач, где требуется умеренная скорость и высокий крутящий момент. Оптимально для использования в насосах, компрессорах и вентиляторах.
Частота вращения 1000 об/мин предпочтительна для тяжелых и медленных процессов, таких как конвейеры и крупные механизмы. Обеспечивает высокий крутящий момент и долговечность.
Частота вращения 4000 об/мин представляет собой промежуточное значение, подходящее для задач, требующих баланса между скоростью и крутящим моментом. Подходит для различных производственных процессов.
Частота вращения 750 об/мин используется в устройствах с низкой скоростью, но высоким крутящим моментом. Идеально подходит для тяжелых промышленных применений.
Частота вращения 3800 об/мин обеспечивает высокую скорость работы, подходящую для специализированных производственных задач. Обеспечивает эффективную работу при умеренных нагрузках.
Частота вращения 200/400 об/мин указывает на возможность регулирования скорости в пределах этих значений. Это позволяет адаптировать электродвигатель для различных условий работы и требований к скорости.
Частота вращения 300/600 об/мин также указывает на регулируемую скорость, что позволяет использовать двигатель в многофункциональных устройствах с разными требованиями к скорости и крутящему моменту.
Степень защиты (IP) указывает на уровень защиты электродвигателя от проникновения твердых частиц и воды. Стандарт IP (Ingress Protection) состоит из двух цифр: первая цифра обозначает защиту от твердых тел, вторая — от влаги. Это свойство критически важно для выбора электродвигателя в зависимости от условий его эксплуатации, таких как наличие пыли, грязи, воды или других факторов окружающей среды.
IP55 обеспечивает защиту электродвигателя от пыли в количестве, которое может нарушить его работу, и от струй воды с любого направления. Это делает такие двигатели подходящими для использования в условиях, где присутствует значительное количество пыли и вероятность воздействия воды, например, в промышленных или наружных установках. При выборе электродвигателя с IP55 рекомендуется учитывать его использование в условиях с повышенной влажностью и запыленностью, чтобы обеспечить долговременную и надежную работу.
IP20 обеспечивает защиту от твердых объектов размером более 12 мм и не обеспечивает защиту от воды. Этот уровень защиты подходит для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания воды или мелких частиц внутрь двигателя. Рекомендуется использовать электродвигатели с IP20 в закрытых и контролируемых средах, таких как офисные помещения или лаборатории, где риск воздействия внешних факторов минимален.
IP00 не обеспечивает защиту от твердых частиц или воды. Такие электродвигатели требуют дополнительной защиты и установки в контролируемых условиях, где отсутствует риск попадания пыли, грязи или воды. Использование IP00 допустимо только в условиях, где внешние воздействия исключены, например, внутри закрытых корпусов или в специальных защитных оболочках.
Модель/исполнение:
Асинхронный двигатель перемен. тока
Асинхронный двигатель переменного тока — это тип электродвигателя, в котором ротор вращается за счет магнитного поля, создаваемого переменным током в статоре. Этот вид двигателя отличается высокой надежностью, простотой конструкции и низкими эксплуатационными затратами. Асинхронные двигатели широко применяются в промышленности, благодаря их способности работать в различных условиях и с разными нагрузками. При выборе асинхронного двигателя необходимо учитывать параметры нагрузки, рабочее напряжение и частоту сети. В случае необходимости замены, важно подбирать двигатель с аналогичными характеристиками для обеспечения стабильной работы системы.
Количество полюсов электродвигателя определяет количество магнитных полюсов в его конструкции. Это свойство напрямую влияет на скорость вращения ротора и частоту вращения двигателя. Чем больше полюсов, тем ниже частота вращения при заданной частоте питающего тока. Выбор количества полюсов зависит от требуемой скорости и крутящего момента для конкретного применения электродвигателя.
Электродвигатели с 4 полюсами обычно работают на средней скорости и обеспечивают баланс между скоростью и крутящим моментом. Подходят для большинства стандартных применений, таких как насосы, вентиляторы и компрессоры.
Электродвигатели с 2 полюсами имеют высокую скорость вращения и низкий крутящий момент. Идеальны для применений, где требуется высокая скорость, таких как центрифуги и высокоскоростные насосы.
Электродвигатели с 6 полюсами работают на более низких скоростях, но обеспечивают более высокий крутящий момент. Рекомендуются для применений, требующих высокой мощности при низкой скорости, таких как конвейеры и подъемные механизмы.
Электродвигатели с 8 полюсами имеют еще более низкую скорость и высокий крутящий момент. Используются в тяжелых промышленных применениях, где требуется высокая мощность на низких скоростях, таких как дробилки и мельницы.
Электродвигатели с 0 полюсов не существуют, так как для создания вращающегося магнитного поля необходимо минимум два полюса.
Электродвигатели с 3 полюсами встречаются редко и обычно используются в специализированных применениях. Они могут обеспечивать нестандартные характеристики скорости и крутящего момента.
Электродвигатели с 10 полюсами имеют очень низкую скорость вращения и высокий крутящий момент. Подходят для специфических промышленных задач, где требуется очень высокая мощность при минимальных скоростях.
Производительность:
0.1 кВт
Производительность электродвигателя определяется его номинальной мощностью, выраженной в киловаттах (кВт). Она указывает на максимальную мощность, которую электродвигатель может развивать при нормальных условиях эксплуатации. Этот параметр критически важен для выбора электродвигателя, так как он напрямую влияет на эффективность и надежность работы устройства. Подбор электродвигателя с соответствующей производительностью обеспечивает оптимальную работу оборудования, предотвращает перегрузки и увеличивает срок службы устройства.
Электродвигатель мощностью 1.5 кВт подходит для небольших промышленных и бытовых приложений, таких как насосы, вентиляторы и компрессоры. Рекомендуется для оборудования, требующего средней мощности и стабильной работы.
Электродвигатель мощностью 0.75 кВт часто используется в маломощных устройствах, таких как мелкие насосы и бытовые приборы. Подходит для задач, не требующих высокой производительности.
Электродвигатель мощностью 1.1 кВт является универсальным вариантом для различных промышленных и бытовых применений, обеспечивая достаточную мощность для большинства стандартных задач.
Электродвигатель мощностью 11 кВт предназначен для тяжелых промышленных применений, таких как крупные насосы, компрессоры и производственные линии. Рекомендуется для задач, требующих высокой производительности и надежности.
Электродвигатель мощностью 4 кВт используется в средних промышленных приложениях, таких как конвейеры и крупные вентиляторы. Обеспечивает хорошую производительность при умеренных нагрузках.
Электродвигатель мощностью 5.5 кВт подходит для более мощных промышленных применений, таких как большие насосы и компрессоры. Обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
Электродвигатель мощностью 7.5 кВт используется в тяжелых промышленных условиях, таких как крупные производственные машины и оборудование. Рекомендуется для задач, требующих высокой мощности и надежности.
Электродвигатель мощностью 2.2 кВт подходит для средних промышленных и бытовых применений, таких как насосы средней мощности и вентиляторы. Обеспечивает стабильную работу при умеренных нагрузках.
Электродвигатель мощностью 3 кВт используется в различных промышленных и бытовых приложениях, обеспечивая хорошую производительность при умеренных нагрузках.
Электродвигатель мощностью 0.37 кВт предназначен для маломощных приложений, таких как мелкие бытовые устройства и небольшие насосы. Подходит для задач, не требующих высокой производительности.
Номинальная частота:
50...60 Гц
Номинальная частота электродвигателя указывает на стандартную частоту переменного тока, при которой двигатель рассчитан на работу. Она определяет скорость вращения ротора и влияет на производительность и эффективность двигателя. Правильный выбор номинальной частоты важен для обеспечения стабильной и надежной работы устройства.
50 Гц является стандартной номинальной частотой в большинстве стран мира, включая Европу и Азию. Электродвигатели, рассчитанные на работу при 50 Гц, обеспечивают оптимальную производительность и долговечность в этих регионах. При выборе электродвигателя для использования в этих странах рекомендуется придерживаться этого значения, чтобы избежать проблем с совместимостью и эксплуатацией.
Диапазон частот от 50 до 60 Гц позволяет электродвигателю работать в условиях, где частота переменного тока может варьироваться. Это особенно полезно для устройств, используемых в международных проектах или в регионах с нестабильной частотой сети. Однако необходимо учитывать, что работа на частоте, отличной от номинальной, может повлиять на производительность и срок службы двигателя. Рекомендуется использовать стабилизаторы частоты или преобразователи частоты для поддержания оптимальных условий эксплуатации.
Рабочая температура:
-20...40 град.C
Рабочая температура электродвигателя определяет диапазон температур окружающей среды, в котором устройство может функционировать без снижения производительности или повреждений. Этот параметр важен для обеспечения надежной и безопасной работы электродвигателя в различных условиях эксплуатации.
Диапазон рабочей температуры от 0 до 40 град.C означает, что электродвигатель может нормально функционировать в умеренных климатических условиях. Это подходящий выбор для использования в помещениях с контролируемой температурой или в регионах с мягким климатом. При эксплуатации вне этого диапазона может потребоваться дополнительное охлаждение или обогрев.
Диапазон рабочей температуры от -20 до 40 град.C указывает на возможность использования электродвигателя в более суровых климатических условиях, включая холодные зимние периоды. Это делает его подходящим для наружных установок и неотапливаемых помещений. Важно учитывать, что при температуре ниже -20 град.C могут потребоваться специальные меры для предотвращения замерзания и обеспечения запуска двигателя.
Диапазон рабочей температуры от 0 до 20 град.C ограничивает использование электродвигателя в условиях с умеренной температурой. Это может быть актуально для специализированных применений, где исключены высокие температуры, например, в лабораториях или серверных комнатах. Важно избегать эксплуатации при температуре выше 20 град.C, чтобы предотвратить перегрев и возможные повреждения.
Диапазон рабочих температур:
от -15 до +40
Диапазон рабочих температур электродвигателя определяет температурные условия, при которых устройство может функционировать без потери производительности и надежности. Этот параметр важен для выбора электродвигателя в зависимости от условий эксплуатации, таких как климатические особенности и рабочая среда. Неправильный выбор диапазона рабочих температур может привести к перегреву или переохлаждению, что негативно скажется на сроке службы и эффективности электродвигателя.
Диапазон от -45 до +40 °С подходит для использования в экстремальных климатических условиях, включая арктические регионы. Рекомендуется для оборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.
Диапазон от -20 до +40 °С подходит для умеренных климатических условий. Рекомендуется для использования в большинстве регионов с умеренным климатом, а также для оборудования, размещенного в помещениях с ограниченным контролем температуры.
Диапазон от -15 до +40 °С предназначен для эксплуатации в условиях, где температуры редко опускаются ниже -15 °С. Подходит для регионов с мягкими зимами и для оборудования, установленного в частично контролируемых условиях.
Диапазон от 0 до +55 °С предназначен для работы в условиях повышенных температур. Рекомендуется для использования в тропических и субтропических регионах, а также в производственных помещениях с высокой температурой окружающей среды.
Диапазон от 0 до +65 °С подходит для эксплуатации в условиях экстремально высоких температур. Рекомендуется для оборудования, работающего в горячих цехах, на предприятиях металлургии и в других аналогичных условиях.
Диапазон от -25 до +40 °С подходит для умеренно холодных условий. Рекомендуется для использования в регионах с холодными зимами и для оборудования, размещенного на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.
Диапазон от -45 до +45 °С обеспечивает широкие возможности для эксплуатации в различных климатических условиях, включая экстремально холодные и умеренно теплые регионы. Рекомендуется для использования в разнообразных внешних условиях.
Диапазон от -40 до +50 °С подходит для эксплуатации в широком диапазоне температур, включая суровые зимние условия и относительно теплые летние. Рекомендуется для оборудования, используемого в регионах с резкими перепадами температур.
Диапазон от -40 до +40 °С подходит для работы в условиях значительных температурных колебаний, характерных для многих умеренных и холодных климатических зон. Рекомендуется для оборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.
Номинальный крутящий момент:
2.39 Н·м
Номинальный крутящий момент (Н·м) — это максимальный момент силы, который электродвигатель способен развивать при номинальных условиях работы. Этот параметр является критическим для определения способности двигателя выполнять механическую работу. Выбор двигателя с подходящим номинальным крутящим моментом зависит от требований конкретного приложения, таких как необходимая мощность, тип нагрузки и условия эксплуатации. Номинальный крутящий момент напрямую влияет на производительность и эффективность работы устройства.
Крутящий момент 2.39 Н·м. Подходит для средних нагрузок, таких как приводы конвейеров или насосов. Рекомендуется для приложений, где требуется умеренная мощность и стабильная работа.
Крутящий момент 0.64 Н·м. Используется в приложениях с низкими требованиями к мощности, например, в небольших вентиляторах или приводах малых механизмов. Подходит для легких нагрузок.
Крутящий момент 3.18 Н·м. Предназначен для более требовательных приложений, таких как промышленные машины и оборудование. Обеспечивает надежную работу при средних и выше средних нагрузках.
Крутящий момент 6.37 Н·м. Идеален для тяжелых промышленных применений, таких как крупные насосы, компрессоры или конвейеры. Обеспечивает высокую производительность и устойчивость к высоким нагрузкам.
Крутящий момент 0.32 Н·м. Применяется в легких и точных механизмах, таких как медицинское оборудование или мелкие автоматические системы. Подходит для очень легких нагрузок.
Крутящий момент 12.2 Н·м. Используется в тяжелых промышленных условиях, таких как большие станки или тяжелое оборудование. Обеспечивает высокий уровень мощности и надежности.
Крутящий момент 0.9 Н·м. Рекомендуется для приложений с низкой и средней нагрузкой, таких как бытовая техника или небольшие промышленные устройства. Обеспечивает баланс между мощностью и эффективностью.
Крутящий момент 52.2 Н·м. Подходит для очень тяжелых промышленных применений, таких как крупные машины и оборудование, требующие значительной мощности. Обеспечивает максимальную производительность и надежность.
Крутящий момент 3.9 Н·м. Применяется в промышленных и коммерческих приложениях с умеренными требованиями к мощности. Обеспечивает стабильную и надежную работу при средних нагрузках.
Крутящий момент 1.27 Н·м. Подходит для приложений с низкой и средней нагрузкой, таких как автоматизированные системы и небольшие механизмы. Обеспечивает хорошую производительность при умеренных нагрузках.
С резистивным датчиком температуры:
Нет
Электродвигатель без резистивного датчика температуры не имеет встроенного устройства для контроля температуры обмоток или корпуса. Это может привести к перегреву двигателя при длительной работе или при работе в тяжелых условиях, что в свою очередь может вызвать повреждение или выход из строя двигателя. Рекомендуется использовать дополнительные внешние системы контроля температуры для предотвращения перегрева и обеспечения надежной работы. При выборе электродвигателя без встроенного датчика температуры следует учитывать условия эксплуатации и возможные риски перегрева.
Монтажное исполнение электродвигателя:
IM3001
Монтажное исполнение электродвигателя определяет способ установки и крепления электродвигателя в зависимости от его конструкции и области применения. Различные монтажные исполнения влияют на устойчивость, удобство обслуживания и эффективность работы электродвигателя в конкретных условиях эксплуатации. Выбор подходящего монтажного исполнения важен для обеспечения надежной работы и долгого срока службы устройства.
IM1081 - Вертикальный монтаж с лапами и фланцем. Подходит для использования в вертикальных установках, где требуется надежное крепление и легкий доступ для обслуживания. Рекомендуется для насосов и вентиляторов.
IM2081 - Горизонтальный монтаж с лапами и фланцем. Идеален для горизонтальных установок, обеспечивая устойчивость и легкость монтажа. Часто используется в компрессорах и конвейерах.
IM3081 - Универсальный монтаж с лапами и фланцем, допускающий как горизонтальную, так и вертикальную установку. Обеспечивает гибкость в применении и удобство при необходимости изменения конфигурации установки.
IM1001 - Горизонтальный монтаж с лапами. Обеспечивает простоту установки и устойчивость в горизонтальных системах. Рекомендуется для стандартных промышленных применений.
IM3001 - Универсальный монтаж с лапами, допускающий как горизонтальную, так и вертикальную установку. Подходит для различных промышленных применений, требующих гибкости в монтаже.
IM2181 - Горизонтальный монтаж с фланцем. Идеален для приложений, где требуется компактное крепление без использования лап. Часто используется в насосах и компрессорах.
IM2001 - Вертикальный монтаж с фланцем. Обеспечивает надежное крепление в вертикальных установках, где требуется компактность и устойчивость. Рекомендуется для насосов и вентиляторов.
IM3681 - Универсальный монтаж с лапами и фланцем, допускающий различные ориентации установки. Обеспечивает максимальную гибкость и удобство при изменении конфигурации установки.
IM1003 - Горизонтальный монтаж с лапами и дополнительными крепежными элементами. Обеспечивает повышенную устойчивость и надежность в сложных условиях эксплуатации. Рекомендуется для тяжелых промышленных применений.
IM35 - Универсальный монтаж с возможностью крепления на лапах или фланце, допускающий различные ориентации установки. Обеспечивает гибкость и удобство при различных конфигурациях установки.
Номинальная мощность при номинальной частоте сети:
.75 кВт
Номинальная мощность при номинальной частоте сети — это максимальная мощность, которую электродвигатель может развивать при стандартной частоте сети (обычно 50 или 60 Гц) в течение продолжительного времени без перегрева и снижения эффективности. Это ключевой параметр, который определяет производительность и область применения электродвигателя.
0.75 кВт — Подходит для небольших механизмов и оборудования, где требуется умеренная мощность. Идеален для применения в мелких производственных установках и бытовых приборах.
5.5 кВт — Используется в средних производственных линиях и оборудовании с повышенными требованиями к мощности. Рекомендуется для применения в более крупных промышленных установках.
1.5 кВт — Оптимален для оборудования средней мощности, таких как насосы и компрессоры. Обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением.
1.1 кВт — Применяется в оборудовании с немного более высокими требованиями к мощности по сравнению с 0.75 кВт. Подходит для различных промышленных и коммерческих приложений.
4 кВт — Подходит для тяжелых условий эксплуатации и промышленного оборудования, требующего значительной мощности. Обеспечивает высокую производительность при стабильной работе.
2.2 кВт — Используется в оборудовании средней мощности, часто встречается в промышленных и коммерческих применениях. Обеспечивает надежную работу с оптимальным потреблением энергии.
3 кВт — Применяется в оборудовании, требующем значительной мощности, таких как крупные насосы и вентиляторы. Обеспечивает высокую производительность и надежность.
11 кВт — Используется в тяжелой промышленности и оборудовании с высокими требованиями к мощности. Обеспечивает максимальную производительность и устойчивость к нагрузкам.
0.37 кВт — Идеален для легких промышленных и бытовых приложений, где требуется минимальная мощность. Рекомендуется для использования в маломощных механизмах и приборах.
0.55 кВт — Применяется в небольших механизмах и оборудовании, требующих немного большей мощности, чем 0.37 кВт. Подходит для легких промышленных и бытовых задач.
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети:
3000 1/мин
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети указывает количество оборотов вала электродвигателя в минуту при стандартной частоте сети (обычно 50 или 60 Гц). Это важный параметр, определяющий скорость работы двигателя и его совместимость с определенными приложениями. Выбор частоты вращения влияет на эффективность, износостойкость и производительность электродвигателя.
Частота вращения 3000 об/мин подходит для применений, требующих высокой скорости и мощности, таких как насосы и компрессоры. Высокая частота вращения может привести к повышенному износу, поэтому требуется регулярное техническое обслуживание.
Частота вращения 1500 об/мин является стандартной для многих промышленных применений, таких как конвейеры и вентиляторы. Она обеспечивает баланс между скоростью и долговечностью, что делает её универсальной для большинства задач.
Частота вращения 1000 об/мин используется в приложениях, где требуется умеренная скорость и высокий крутящий момент, например, в миксерах и дробилках. Это значение снижает износ и увеличивает срок службы двигателя.
Частота вращения 750 об/мин предназначена для задач, требующих низкой скорости и высокого крутящего момента, таких как подъемные механизмы и тяжелые машины. Низкая частота вращения минимизирует вибрации и шум.
Частота вращения 2000 об/мин используется в специализированных приложениях, где требуется средняя скорость и мощность. Это значение обеспечивает хороший компромисс между производительностью и долговечностью.
Частота вращения 6000 об/мин применяется в высокоскоростных и точных механизмах, таких как шпиндели станков и турбокомпрессоры. Высокая частота вращения требует высококачественных материалов и точного балансирования для предотвращения износа.
Частота вращения 4000 об/мин подходит для применений, требующих высокой скорости и точности, таких как центрифуги и высокоскоростные резаки. Это значение обеспечивает высокую производительность, но требует регулярного обслуживания.
Частота вращения 600 об/мин используется в тяжелых и медленных механизмах, таких как большие редукторы и подъемные устройства. Низкая частота вращения обеспечивает максимальный крутящий момент и минимизирует износ.
Частота вращения 3800 об/мин подходит для специализированных задач, требующих высокой скорости и мощности, таких как промышленные насосы и вентиляторы. Это значение обеспечивает высокую производительность, но требует тщательного ухода и обслуживания.